PDF
PDF

Keywords

cosmic rays
ISM: gamma-rays
ISM: radio continuum
ISM: supernova remnants
ISM: individual objects: G288.8-6.3 (SNR)

How to Cite

Detecting γ-Rays from the Ancora Supernova Remnant. (2024). Revista Mexicana De Astrofísica Y Astronomía Serie De Conferencias, 58, 51-53. https://doi.org/10.22201/ia.14052059p.2024.58.17

Abstract

Recently, a new supernova remnant (SNR), G288.8-6.3, was discovered at radio wavelengths as a faint shell with the Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) in the Evolutionary Map of the Universe (EMU) survey. This prompted a detailed investigation of γ-rays from the region that we would like to describe here. For this task, fifteen years of Fermi-Large Area Telescope (LAT) data were analysed between 400 MeV and 1 TeV. We detected spatially extended γ-ray emission overlapping with the radio SNR with a detection significance of up to 8.8 σ. The favoured model was a disk spatial model combined with a power-law spectral model, yielding an energy flux of (4.80 ± 0.91) × 10‑6 MeV cm‑2s‑1, with the spectrum extending up to 5 GeV. Given the estimates for the gas density, age and distance, the emission is more likely to be of leptonic origin.

Resumen

Recientemente, se descubrió un nuevo remanente de supernova (SNR), G288.8–6.3, en longitudes de onda de radio como una ca ́scara débil con el Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) en el estudio del Mapa Evolutivo del Universo (EMU). Esto provocoúna investigación detallada de los rayos γ de la región que nos gustaría describir aquí. Para esta tarea, se analizaron quince años de datos del Fermi–Large Area Telescope (LAT) entre 400 MeV y 1 TeV. Detectamos emisiones de rayos γ espacialmente extendidas que se superponen con el SNR de radio con una significancia de detección de hasta 8.8 σ. El modelo preferido era un modelo espacial de disco combinado con un modelo espectral de ley potencial, produciendo un flujo de energía de (4.80 ± 0.91) × 10−6 MeV cm−2 s−1, con el espectro que se extiende hasta 5 GeV. Dadas las estimaciones de densidad, edad y distancia del gas, es más probable que la emisión sea de origen leptónico.

Abdollahi, S. et al. 2020, ApJS, 247, 33
Abdollahi, S. et al. 2022, ApJS, 260, 53
Acero, F. et al. 2016, ApJS, 224, 8
Ackermann, M. et al. 2018, ApJS, 237, 32
Akaike, H. 1974, IEEE Transactions on Automatic Control, 19, 716
Aloisio, R. et al. 2012, Astrop. Phys., 39-40, 129
Araya, M. 2013, MNRAS, 434, 2202
Atwood, W. et al. 2013, Fermi Symposium Proc.
Burger-Scheidlin C., et al. 2024, A&A, 684, A150
Filipovic, M. D. et al. 2023, Astron. J., 166, 4
Green, D. A. 2019, A&A, 40, 36
Planck Collaboration, Adam, R., Ade, P. A. R., et al. 2016, A&A, 594, A10
Wood, M. et al. 2017, 35th ICRC Proc., Vol. 301, 824
Zabalza, V. 2015, 34th ICRC Proc., 922